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GSC 기반 모노펄스 레이다용 클러터 추정 알고리즘

A Clutter Estimation Algorithm Applicable to GSC Based Monopulse Radar

  • Kim, Na-Yong (Department of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University) ;
  • Jeon, Hyeon-Mu (Department of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University) ;
  • Bae, Chang-Sik (Department of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University) ;
  • Park, Gyu-Churl (Agency for Defense Development) ;
  • Chung, Young-Seek (Department of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University) ;
  • Yang, Hoon-Gee (Department of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University)
  • 투고 : 2017.04.24
  • 심사 : 2017.07.03
  • 발행 : 2017.07.31

초록

레이다의 레이돔 형상으로 인한 플래쉬 부엽(flash lobe)으로 인해 수신신호에는 표적 성분 외에 클러터(clutter) 성분이 포함된다. 클러터는 재머와 달리 표적성분과 동일한 시간에 입력될 수 있으므로 이 경우 조향방향과 표적방향의 방향오차를 추정하는 모노펄스(monopulse) 레이다의 성능 열화를 일으킨다. 본 논문에서는 클러터 환경에서 GSC(Generalized Sidelobe Canceller) 기반 모노펄스 레이다 시스템의 성능을 개선할 수 있는 클러터 추정 알고리즘을 제시한다. 직교투영(orthogonal projection) 과정을 반복하는 알고리즘에 의해 클러터 추정 성능이 개선될 수 있는 근거를 제시하며 시뮬레이션에 의해 클러터 추정 과정이 포함된 GSC 기반 시스템이 기존 모노펄스 시스템보다 방향 추정 성능을 개선할 수 있음을 보인다.

Due to the existence of flash lobe caused by the radome structure, a radar return in general contains clutter component added to target echo. Unlike jammer, clutter is apt to simultaneously coexist with target echo, which hinders a monopulse radar from estimating the angle difference between target echo direction and radar steering direction. In this paper, we propose a clutter estimation algorithm applicable to generalized sidelobe canceller(GSC) based monopulse radar. We show that clutter estimation can be achieved via iterative process of the orthogonal projections. Through simulations, the proposed GSC-based system combined with the clutter estimation can outperform the conventional monopulse system in terms of target angle estimation.

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참고문헌

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